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p型Mg2Si1-xGex基热电化合物的制备和热电性能研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 前言第12-30页
   ·热电材料的研究背景及意义第12-19页
     ·热电效应基本原理第13-15页
     ·热电效应的应用第15-17页
     ·评价热电材料性能的物理参数第17-19页
   ·中温热电材料的研究进展第19-22页
     ·PeTe基热电材料第19-20页
     ·CoSb_3基热电材料第20-21页
     ·Si基热电材料第21-22页
   ·Mg_2B基热电材料第22-28页
     ·Mg_2B化合物的晶体结构和基本物性第22-24页
     ·Mg_2B化合物的研究进展第24-26页
     ·Mg_2Si_(1-x)Ge_x基化合物的制备方法第26-28页
     ·制约p型Mg_2Si_(1-x)Ge_x基化合物性能优化的难点及解决途径第28页
   ·本论文的研究目的和主要研究内容第28-30页
第2章 研究方法与实验设备第30-38页
   ·合成与制备设备第30-33页
     ·合成工艺流程第30-31页
     ·低温固相反应法及相关设备第31-32页
     ·放电等离子体快速烧结法(SPS)及设备第32-33页
   ·相组成及微结构表征方法及设备第33页
     ·XRD分析第33页
     ·微观结构分析第33页
   ·热电材料的性能评价方法第33-38页
     ·电导率的测试第33-34页
     ·Seebeck系数的测试第34-35页
     ·热导率的测试第35-37页
     ·Hall系数测试第37-38页
第3章 Mg_2Si_(1-x)Ge_x固溶体的低温固相反应与SPS工艺探索和热电性能研究第38-52页
   ·Mg_2Si_(1-x)Ge_x(0≤x≤1)固溶体的合成第38-45页
     ·实验第38-39页
     ·Mg_2Si和Mg_2Ge化合物的合成第39-41页
     ·Mg_2Si_(1-x)Ge_x(0第41-45页
   ·Ge固溶量对Mg_2Si_(1-x)Ge_x(0第45-50页
     ·Mg_2Si_(1-x)Ge_x(0第45-46页
     ·Mg_2Si_(1-x)Ge_x(0第46-49页
     ·Mg_2Si_(1-x)Ge_x固溶体的热导率第49-50页
   ·本章小结第50-52页
第4章 单元素掺杂制备P型Mg_2Si_(0.6)Ge_(0.4)固溶体及热电性能研究第52-70页
   ·引言第52页
   ·实验第52-53页
   ·Li掺杂Mg_2Si_(0.6)Ge_(0.4)固溶体的制备及热电性能第53-64页
     ·Mg_(2-x)Li_xSi_(0.6)Ge_(0.4)固溶体的相组成及微结构第53-54页
     ·Mg_(2-x)Li_xSi_(0.6)Ge_(0.4)(x=0~0.05)固溶体的电传输性能第54-57页
     ·Mg_(2-x)Li_xSi_(0.6)Ge_(0.4)(x=0~0.05)固溶体的热传输性能第57-58页
     ·Mg_(2-x)Li_xSi_(0.6)Ge_(0.4)(x=0~0.05)固溶体的热电优值ZT第58-59页
     ·Mg过量对Mg_(2-x)Li_xSi_(0.6)Ge_(0.4)固溶体热电性能的影响第59-64页
   ·Ga掺杂Mg_2Si_(0.6)Ge_(0.4)固溶体的制备及热电性能第64-69页
     ·Ga掺杂Mg_2Si_(0.6)Ge_(0.4)固溶体相组成及微结构第64-65页
     ·Mg_2(Si_(0.6)Ge_(0.4))_(1-x)Ga_x(x=0.03~0.07)固溶体的热电传输性能第65-69页
   ·本章小结第69-70页
第5章 Li/Ga双掺p型Mg_2Si_(0.6)Ge_(0.4)固溶体的制备及热电性能研究第70-78页
   ·引言第70页
   ·实验内容第70页
   ·相组成及微结构第70-73页
   ·Mg_(2-x)Li_x(Si_(0.6)Ge_(0.4))_(1-y)Ga_y固溶体的电性能第73-76页
   ·Mg_(2-x)Li_x(Si_(0.6)Ge_(0.4))_(1-y)Ga_y固溶体的热导率第76页
   ·Mg_(2-x)Li_x(Si_(0.6)Ge_(0.4))_(1-y)Ga_y固溶体的热电优值ZT第76-77页
   ·结论第77-78页
第6章 结论第78-79页
参考文献第79-86页
致谢第86-88页
攻读硕士学位期间发表论文情况第88页

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